中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-21页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 Mg-Al-Zn-Mn系镁合金的发展及研究现状 | 第11-12页 |
1.3 AZ80 镁合金的研究现状 | 第12-14页 |
1.3.1 国内研究现状 | 第12-13页 |
1.3.2 国外研究现状 | 第13-14页 |
1.4 镁合金的强化途径 | 第14-16页 |
1.4.1 细晶强化 | 第14页 |
1.4.2 沉淀(析出)强化 | 第14-15页 |
1.4.3 弥散强化 | 第15页 |
1.4.4 固溶强化 | 第15-16页 |
1.5 几种合金元素在镁合金中的作用 | 第16-19页 |
1.5.1 稀土元素在镁合金中的作用 | 第16页 |
1.5.2 Bi元素在镁合金中的作用 | 第16-17页 |
1.5.3 Sn元素在镁合金中的作用 | 第17页 |
1.5.4 Al元素在镁合金中的作用 | 第17-18页 |
1.5.5 Zn元素在镁合金中的作用 | 第18页 |
1.5.6 Mn元素在镁合金中的作用 | 第18-19页 |
1.6 本课题研究目的与意义 | 第19页 |
1.6.1 研究目的 | 第19页 |
1.6.2 研究意义 | 第19页 |
1.7 本文的主要研究内容与技术路线 | 第19-21页 |
1.7.1 主要研究内容 | 第19-20页 |
1.7.2 技术路线 | 第20-21页 |
2 试验材料及研究方法 | 第21-25页 |
2.1 试验材料研制 | 第21-23页 |
2.1.1 合金成分设计 | 第21页 |
2.1.2 合金熔炼实验 | 第21-22页 |
2.1.3 成分测试 | 第22页 |
2.1.4 均匀化处理 | 第22页 |
2.1.5 热挤压实验 | 第22-23页 |
2.2 力学性能测试 | 第23页 |
2.3 物相及组织分析 | 第23-24页 |
2.3.1 XRD物相分析 | 第23页 |
2.3.2 OM分析 | 第23-24页 |
2.3.3 SEM分析 | 第24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
3 Y元素对AZ80-2Sn镁合金组织及性能的影响 | 第25-42页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 AZ80-2Sn-xY合金的化学成分 | 第25-26页 |
3.3 Y对铸态AZ80-2Sn合金组织及性能的影响 | 第26-33页 |
3.3.1 不同Y含量对铸态AZ80-2Sn合金显微组织的影响 | 第26-30页 |
3.3.2 不同Y含量对铸态AZ80-2Sn合金力学性能的影响 | 第30-32页 |
3.3.3 断口形貌分析 | 第32-33页 |
3.4 Y对挤压态AZ80-2Sn合金组织及性能的影响 | 第33-40页 |
3.4.1 不同Y含量对挤压态AZ80-2Sn合金显微组织的影响 | 第33-37页 |
3.4.2 不同Y含量对挤压态AZ80-2Sn合金力学性能的影响 | 第37-39页 |
3.4.3 断口形貌分析 | 第39-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-42页 |
4 Bi元素对AZ80-2Sn镁合金组织及性能的影响 | 第42-60页 |
4.1 引言 | 第42-43页 |
4.2 AZ80-2Sn-xBi合金的化学成分 | 第43页 |
4.3 Bi对铸态AZ80-2Sn合金组织及性能的影响 | 第43-50页 |
4.3.1 不同Bi含量对铸态AZ80-2Sn合金显微组织的影响 | 第43-48页 |
4.3.2 不同Bi含量对铸态AZ80-2Sn合金力学性能的影响 | 第48-49页 |
4.3.3 断口形貌分析 | 第49-50页 |
4.4 Bi对挤压态AZ80-2Sn合金组织及性能的影响 | 第50-57页 |
4.4.1 不同Bi含量对挤压态AZ80-2Sn合金显微组织的影响 | 第50-55页 |
4.4.2 不同Bi含量对挤压态AZ80-2Sn合金力学性能的影响 | 第55-56页 |
4.4.3 断口形貌分析 | 第56-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-60页 |
5 结论与展望 | 第60-62页 |
5.1 结论 | 第60-61页 |
5.2 展望 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
附录 | 第68页 |